《无机材料科学基础》(全套课件373P).ppt
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- 无机材料科学基础 无机 材料科学 基础 全套 课件 373
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1、材料 定义:是人类用来制造物品、器件、构件、机器或其它产品的那些物质。 作用:是人类赖以生存和发展的物质基础。材料性能的定义材料性能的定义材料性能是一种用于表征材料在材料性能是一种用于表征材料在 给定的外界条件下的行为的参量给定的外界条件下的行为的参量 n物理性能物理性能n力学性能力学性能n化学性能化学性能 n复杂性能复杂性能 复合性能工艺性能使用性能 抗氧化性耐腐蚀性抗渗入性 强 度 延 性 韧 性 刚 性热学性能声学性能光学性能电学性能磁学性能辐照性能 按材料性能(功能)分类按材料性能(功能)分类 机械性能: 高强材料、超硬材料、耐磨材料、韧性材料、摩擦材料等 热学性能: 耐火材料、绝热材
2、料(保温材料)、传热材料、防火材料等 化学性能: 耐腐蚀材料、防水材料、吸附材料、离子交换材料、催化剂载体、胶凝材料等 光学性能: 电光材料、导光材料、透光材料、荧光材料、发光材料、感光材料、分光材料等 按材料性能(功能)分类按材料性能(功能)分类电学性能: 绝缘材料、介电材料、压电材料、铁电材料、超导材料、半导体材料等 磁学性能: 磁性材料 声学性能: 隔声材料、吸音材料等 核物理性能: 放射性材料、反应材料等 生物性能: 骨科材料、齿科材料、生物陶瓷等 复合性能: 智能材料、梯度功能材料等 为什么要研究材为什么要研究材料的性能料的性能?材料性能研究的重要性材料性能研究的重要性 1.1.材料
3、性能的研究,贯穿于整个人类的文明史材料性能的研究,贯穿于整个人类的文明史 此图片说明人类使用的材料,决定了人类的文此图片说明人类使用的材料,决定了人类的文明程序,实质上,这里谈的主要是材料的性能。明程序,实质上,这里谈的主要是材料的性能。材料性能研究的重要性材料性能研究的重要性 2.材料性能决定了材料用途材料性能决定了材料用途如如:绝缘基板材料,首先必须要具有一定的强度,以便能够承载绝缘基板材料,首先必须要具有一定的强度,以便能够承载起安装在其上的集成电路元件及布在其上的电路线,要有起安装在其上的集成电路元件及布在其上的电路线,要有均匀而平滑的表面,以便进行穿孔、开槽等精密加工,从均匀而平滑的
4、表面,以便进行穿孔、开槽等精密加工,从而能够构成细微而精密的图形,应有优良的绝缘性能而能够构成细微而精密的图形,应有优良的绝缘性能( (尤其尤其是在高频下是在高频下) ),要有充分的导热性,以迅速散发电路上因电,要有充分的导热性,以迅速散发电路上因电流产生的热,硅与基片的热膨胀系数之差应较小,从而保流产生的热,硅与基片的热膨胀系数之差应较小,从而保证基片与电路间良好的匹配性,电路与基片就不会剥离证基片与电路间良好的匹配性,电路与基片就不会剥离 3. 3. 材料性能的研究,有助于研究材料的内部结构材料性能的研究,有助于研究材料的内部结构 如:如:根据布拉格公式根据布拉格公式n=2dsin(X射线
5、在晶体中的衍射现象必须满足布射线在晶体中的衍射现象必须满足布拉格拉格(Bragg)公式公式),利用晶体对,利用晶体对X-ray的衍射图象,就可以推的衍射图象,就可以推知晶体中面网间距知晶体中面网间距d,进而就可以分析晶体的结构。,进而就可以分析晶体的结构。结构决定了性能,而性能则是内部结构某些方面的体现。结构决定了性能,而性能则是内部结构某些方面的体现。 材料性能研究的重要性材料性能研究的重要性 材料性能研究的重要性材料性能研究的重要性 4. 4. 对材料性能的要求,决定了材料生产的工艺过程对材料性能的要求,决定了材料生产的工艺过程 如:如:金属:坚韧,但不耐高温金属:坚韧,但不耐高温 陶瓷:
6、耐高温,但易碎陶瓷:耐高温,但易碎目标是:既要坚韧,又要具有耐高温的特征目标是:既要坚韧,又要具有耐高温的特征 提高质量,这就是矛盾的统一体。解决改进的途提高质量,这就是矛盾的统一体。解决改进的途径,由所要求的性能来决定。径,由所要求的性能来决定。 材料性能的研究,既是材料开发的出发点,也是其材料性能的研究,既是材料开发的出发点,也是其重要归属重要归属 材料性能的研究,有助于研究材料的内部结构材料性能的研究,有助于研究材料的内部结构 对材料性能的要求,决定了材料生产工艺对材料性能的要求,决定了材料生产工艺 现象与本质现象与本质 同一材料不同性能,只是相同的同一材料不同性能,只是相同的内部结构在
7、不同的外界条件下所表现出的不同内部结构在不同的外界条件下所表现出的不同行为。行为。 这也说明,不同的外界条件下,材料的性这也说明,不同的外界条件下,材料的性能是不同的,即一种材料有多种性能。能是不同的,即一种材料有多种性能。 材料性能的划分只是为了学习和研究的方便。材料性能的划分只是为了学习和研究的方便。 要注意材料间的各种性能既有区别,又要注意材料间的各种性能既有区别,又有联系。有联系。 研究材料性能,要注意性能的复合与转换。研究材料性能,要注意性能的复合与转换。 研究材料性能,要注意性能的发展与改造研究材料性能,要注意性能的发展与改造 。 材料科学与工程是研究无机非金属材料合成与制备、组成
8、与结构、性能与使用效果四者关系的科学。使用效能性能组成与结构合成与制备工艺材料科学与工程研究对象间的关系材料科学与工程研究对象间的关系材料科学偏重于研究材料的合成与制备、组成与结构、性能及使用效能各组元本身及其相互关系,材料工程则着重于研究如何利用这些规律性的研究成果去研制、开发生产新材料、新产品。无机非金属材料的特点: 塑性差、硬度高、加工性能差制备特点:生产大量不同品种与规格的原料材料,直接生产成产品走向市场。要求更高: 具备材料的知识,还要具备材料设计与材料加工的知识。要强调跨学科、综合性的科学与工程方面的研究。无机非金属材料在工程应用中应注意的问题: 脆性大、塑韧性低:要注意低应力下的
9、失效,注意安全性与可靠性。 成本与应用:仅数千元的铁质柴油机,若用全陶瓷,其价格要提高23个数量级。 强度设计与材料的合理使用:抗拉强度差,但抗压强度却很高。要尽可能地用其长处。我国陶瓷发展简史陶器陶器瓷器经验方法在大量占有实验数据的基础上,对经验方法在大量占有实验数据的基础上,对数据的分析处理,整理为经验方程,用以表数据的分析处理,整理为经验方程,用以表示它们的函数关系。示它们的函数关系。 理论方法从机理着手,即从反映本质的理论方法从机理着手,即从反映本质的 基本关系出发,按照性能的有关规律、建基本关系出发,按照性能的有关规律、建立物理模型,用数学方法求解,得到有关立物理模型,用数学方法求解
10、,得到有关理论方程式。理论方程式。 1. 课前预习,包括一些普通物理知识;课前预习,包括一些普通物理知识;2. 要认真作笔记这也是一种能力;要认真作笔记这也是一种能力;3. 及时复习、归纳,掌握科学真谛;及时复习、归纳,掌握科学真谛;4.4. 自己完成作业,检验学习的效果。自己完成作业,检验学习的效果。5. 注意复习,温故而知新。注意复习,温故而知新。 1.1. 力学性能:受力形变与脆性断裂理论。力学性能:受力形变与脆性断裂理论。2.2. 热学性能:热容、热膨胀、热传导、热稳热学性能:热容、热膨胀、热传导、热稳 定定性等。性等。3. 3. 光学性能:透光性、反射性、颜色等。光学性能:透光性、反
11、射性、颜色等。4. 4. 电学性能:导电性和介电性。电学性能:导电性和介电性。5. 5. 磁学性能:磁性理论和铁氧体的磁性与结构。磁学性能:磁性理论和铁氧体的磁性与结构。 本章主要参考书目1. 无机非金属材料工学林宗寿,武汉工业大学出版社(所用教材,主要参考书目)2. 陶瓷材料学,周玉,哈尔滨工业大学出版社3. 工程陶瓷材料金志浩 西安交通大学出版社4. 陶瓷导论,W D 金格瑞中国建筑工业出版社5. 工程结构陶瓷郭瑞松 天津大学出版社6. 粉体工程导论 陆耶根 同济大学出版社7. 新型陶瓷材料手册钦征骑 江苏科学技术出版社8. 现代工程陶瓷戴维 W 里彻辛 建筑出版社9. 精细陶瓷技术徐维新
12、 上海交大出版社10.陶瓷工艺学宜兴陶校 中国建筑工业出版社 谢谢大家来听课。第一章第一章 无机材料的受力形变无机材料的受力形变F1F3F2FnF1F2F3FnFFFFN(内力)=F小单元 F1F3F2FnF1F2F3Fn拉拉 伸伸压压 缩缩剪剪 切切扭扭 转转弯弯 曲曲弯弯 曲曲组合受力组合受力00AFAF(P4)yxzzzxxyyxyxzyzyxzyzx体积单元应力分量示意图由于剪应力互等定理由于剪应力互等定理: :yxxyzxxzzyyz故一点的应力状态由故一点的应力状态由六个应力分量表示六个应力分量表示: :zxyzxyzzyyxx , , , ,0001LLLLL01ln10LLLd
13、LLLTxydydxACBCdyyudxxudxxvABdyyv oxudxdxxuxxyvdydyyvyyzwdzdzzwxxxydydxACBCdyyudxxudxxvABdyyv ozzdyudxvxydywdzvyzdzudxwzxxydydxACBCdyyudxxudxxvABdyyv ozwyvxuzyxxwzuzvywywxvxzzxyxxyyxxy脆性材料脆性材料应力与应变曲线应力与应变曲线应力与应变曲线应力与应变曲线韧性金属材料韧性金属材料应力与应变曲线应力与应变曲线聚合物聚合物 应力与应变曲线应力与应变曲线 p 比例极限比例极限 e 弹性极限弹性极限 s 屈服强度屈服强度应
14、力与应变曲线应力与应变曲线ExxLLAFExxxzxyxzxyExxyExxyExxz对于拉伸应变)(1zyxxE)(1zxyyE)(1yxzzE对于剪切应变GyzyzGxyxyGzxzxG为剪切模量或刚性模量G、E、之间有下列关系)1(2EG假定材料为各向同性体,受到各向同等的压力)12()2(1EPPPEzyx定义各向同等的压力P除以体积变化为材料的体积模量:)21(3)12(3/EEVVPK广义虎克定律zxyzxyzyxEEE,xxxyxxyxyxSE21xyxES21对于单向受应力x,y、z两个方向的应变为对于具有方向性的单晶或织构(复合)材料,称之为弹性柔顺系数xzxES31xES1
15、11同理广义虎克定律对于同时受有三向应力的各向异性材料,除正应力对应变有关系外,剪应力也会对正应变有影响。xyzxyzzzyyxxxyxyzxyzzzyyxxzxxyzxyzzzyyxxyzxyzxyzzzyyxxzxyzxyzzzyyxxyxyzxyzzzyyxxxSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS666564636261565554535251464544434241363534333231262524232221161514131211 考虑晶体的对称性,考虑晶体的对称性, 例如:斜方晶系,剪应力只影响与其平行的平面的应例如:斜方晶系,剪应力只影响与
16、其平行的平面的应变,不影响正应变,变,不影响正应变,S数为数为9个个(S11,S22,S33,S44,S55,S66,S12 = S21,S23,S13) 。 六方晶系只有六方晶系只有5个个S(S11 = S22, S33, S44, S66, S13) 立方晶系为立方晶系为3个个S(S11,S44,S12) MgO的柔顺系数在的柔顺系数在25oC时,时, S11 =4.0310-12 Pa-1; S12 =0.9410-12 Pa-1; S44 = 6.4710-12 Pa-1 . 由此可知,各向异性晶体的弹性常数不是均匀的。由此可知,各向异性晶体的弹性常数不是均匀的。由于倒顺关系,Sij=
17、Sji弹性变形机理弹性变形机理 虎克定律表明,对于足够小的形变,应力与应虎克定律表明,对于足够小的形变,应力与应变成线性关系,系数为弹性模量变成线性关系,系数为弹性模量E。 作用力和位移成线性关系,系数为弹性常数作用力和位移成线性关系,系数为弹性常数K。弹性模量rrror 12FUm在在r=ro时,原子时,原子1和和2处于平衡状态,其合力处于平衡状态,其合力F=0.当原子受到拉伸时,原子当原子受到拉伸时,原子2向右位移,起初作向右位移,起初作用力与位移呈线性变化,后逐渐偏离,达到用力与位移呈线性变化,后逐渐偏离,达到r 时,合力最大,此后又减小。合力有一最大值,时,合力最大,此后又减小。合力有
18、一最大值,该值相当于材料断裂时的作用力。该值相当于材料断裂时的作用力。断裂时的相对位移:断裂时的相对位移:r ro= 把合力与相对位移的关系看作线性关系,则弹把合力与相对位移的关系看作线性关系,则弹性常数:性常数: K F/ =tg (1) 原子间相互作用力和弹性常数的关系原子间相互作用力和弹性常数的关系结论:结论:K是在作用力曲线是在作用力曲线r=ro时的斜率,因此时的斜率,因此K的大小反映的大小反映了原子间的作用力曲线在了原子间的作用力曲线在r=ro处斜率的大小处斜率的大小.(2) 原子间的势能与弹性常数的关系原子间的势能与弹性常数的关系 U(ro+ )=U(ro)+(dU/dr)ro +
19、1/2(d2U/dr2) ro 2 =U(ro)+1/2(d2U/dr2)ro 2 F=du(r)/dr=(d2U/dr2)ro K =(d2U/dr2)ro就是势能曲线在最小值就是势能曲线在最小值u(ro)处的曲率。处的曲率。结论:结论:弹性常数的大小实质上反映了原子间势能曲线极小弹性常数的大小实质上反映了原子间势能曲线极小值尖峭度的大小。值尖峭度的大小。(3) 弹性刚度系数弹性刚度系数使原子间的作用力平行于使原子间的作用力平行于x轴,作用于原子上的作用力:轴,作用于原子上的作用力: F= u/ r , 应力:应力: xx ( u/ r)/ro2 d xx ( 2u/ r2)dr/ro2 ,
20、 相应的应变:相应的应变:d xx =dr/rod xx =C11d xx C11 (d2U/dr2)ro /ro= K/ ro = E1 C-弹性刚度系数(与弹性柔顺系数弹性刚度系数(与弹性柔顺系数S成反比)成反比) 结论:结论:弹性刚度系数的大小实质上也反映了原子间势能曲弹性刚度系数的大小实质上也反映了原子间势能曲线极小值尖峭度的大小。线极小值尖峭度的大小。大部分无机材料具有离子键和共价键,共价键势能曲线的大部分无机材料具有离子键和共价键,共价键势能曲线的谷比金属键和离子键的深,即:弹性刚度系数大。谷比金属键和离子键的深,即:弹性刚度系数大。NaCl型晶体的弹性刚度系数型晶体的弹性刚度系数
21、 (1011达因达因/厘米厘米2,200oC)晶体晶体C11C12C44TiC5011.3017.50MgO28.928.8015.46LiF11.14.206.30NaCl4.871.231.26NaBr3.870.970.97KCl3.980.620.62KBr3.460.580.512211 V VEEEUPP12lAllAV11AllAV2222112211 VVAAAAAP即:根据压力平衡方程有:P=1A1+2A2, 两边同除以A, 有: 2211 EE2211 V VEE2211 V VEEUE两相应变相同22111EVEVELPP21 22211111 EEEE2211VV=l
22、1=1l1 2=2l2 =1+ 2 两相应力相同(3)复相的弹性模量)复相的弹性模量 在二相系统中,总模量介于高模量成分和低模量成分在二相系统中,总模量介于高模量成分和低模量成分间,类似于二相系统的热膨胀系数,通过假定材料有间,类似于二相系统的热膨胀系数,通过假定材料有许多层组成,这些层平行或垂直于作用单轴应力,找许多层组成,这些层平行或垂直于作用单轴应力,找出最宽的可能界限。出最宽的可能界限。 第一种模型每种组分中的应变相同,即并联,第一种模型每种组分中的应变相同,即并联, Eu=V2E2+(1V2)E1(上限)(上限) 大部分应力由高模量的相承担。大部分应力由高模量的相承担。 第二种模型每
23、个相中的应力相同,即串联,第二种模型每个相中的应力相同,即串联, 1/EL=V2/E2+(1V2)/E1 (下限)(下限) 气孔对弹性模量的影响(气孔的弹性模量为零)气孔对弹性模量的影响(气孔的弹性模量为零))9 . 09 . 11 (20ppEE陶瓷的弹性模量随气孔率的表达式为陶瓷的弹性模量随气孔率的表达式为: bpeEE0一些无机材料弹性模量的数值材料材料E(Gpa)材料材料E(Gpa)氧化铝晶体氧化铝晶体380烧结烧结TiC(P=5 % )310烧结氧化铝(烧结氧化铝(P=5 % )366烧结烧结MgAl2O4(P=5 % )238高铝瓷(高铝瓷(P=9095 % )366密实密实SiC
24、(P=5 % )470烧结氧化铍(烧结氧化铍( P=5 % )310烧结稳定化烧结稳定化ZrO2 P=5 % 150热压热压BN( P=5 % )83石英玻璃石英玻璃72热压热压B4C( P=5 % )290莫来石瓷莫来石瓷69石墨(石墨( P=20 % )9滑石瓷滑石瓷69烧结烧结MgO( P=5 % )210镁质耐火砖镁质耐火砖170烧结烧结MoSi2( P=5 % )4072022年年5月月23日日第三讲第三讲基本概念及现象基本概念及现象 : :q 塑性形变塑性形变q 屈服极限屈服极限q 滑移带的形成滑移带的形成q 临界分切应力临界分切应力 s 屈服强度屈服强度coscosAFAFAFc
25、oscos滑移面面积:滑移面面积:A/cos ;F在滑移面上分剪力:在滑移面上分剪力:Fcos ;滑移面上滑移面上F方向的应力为:方向的应力为:滑移面上分剪应力:滑移面上分剪应力: 在同样外应力作用下,引起滑移面上剪应力大在同样外应力作用下,引起滑移面上剪应力大小决定小决定 cos cos 的大小;的大小; 滑移系统越多,滑移系统越多, cos cos大的机会就多,达大的机会就多,达到临界剪切应力的机会也越多。到临界剪切应力的机会也越多。金属与非金属晶体滑移难易的比较金属与非金属晶体滑移难易的比较 金属金属 非金属非金属 由一种离子组成由一种离子组成 组成复杂组成复杂金属键无方向性金属键无方向
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